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    相互作用重点难点易错点高频考点高分必刷经典题

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    这是一份相互作用重点难点易错点高频考点高分必刷经典题,共6页。试卷主要包含了选择题,计算题等内容,欢迎下载使用。

    力与平衡测试题

    一、选择题(本题共8小题,每小题8分,共64分,每小题只有一个选项正确.)

    1.如图,光滑斜面固定于水平面上,滑块AB叠放后一起冲上斜面,且始终保持相对静止,A上表面水平.则在斜面上运动时,B受力的示意图为(  )

    2.如图,运动员的双手握紧竖直放置的圆形器械,在手臂OA由水平方向缓慢移动到A位置过程中,若手臂OAOB的拉力分别为FAFB,下列表述正确的是(  )

    AFA一定小于运动员的重力G

    BFAFB的合力始终大小不变

    CFA的大小保持不变

    DFB的大小保持不变

    3.如图所示,一个“Y”形弹弓顶部跨度为L,两根相同的橡皮条自由长度均为L,在两橡皮条的末端用一块软羊皮(长度不计)做成裹片.若橡皮条的弹力与形变量的关系满足胡克定律,且劲度系数为k,发射弹丸时每根橡皮条的最大长度为2L(弹性限度内),则发射过程中裹片对弹丸的最大作用力为(  )

    AkL          B2kL

    C.kL   D.kL

    4.质量为m的物体放在质量为M、倾角为θ的斜面体上,斜面体置于粗糙的水平地面上,用平行于斜面的力F拉物体m使其沿斜面向下匀速运动,M始终静止,则下列说法正确的是 (  )

    A. 地面对M的摩擦力大小为Fcosθ

    B. 地面对M的支持力大小为(Mm)g

    C. 物体mM的摩擦力大小为F

    D. M对物体m的作用力竖直向上

    5.如图所示,质量为m的木块A放在地面上的质量为M的三角形斜劈B上,现用大小均为F、方向相反的力分别推AB,它们均静止不动,则(  )

    AAB之间一定存在弹力

    BB与地面之间一定存在摩擦力

    CBA的支持力一定等于mg

    D.地面对B的支持力的大小一定等于Mg

    6.质量m13 kgm22 kgm31 kg的三个物块按照如图所示水平叠放着,m1m2m2m3之间的动摩擦因数均为0.1,水平面光滑,不计绳的重力和绳与滑轮间的摩擦,作用在m2上的水平力F8 N(g10 m/s2),则m2m3之间的摩擦力大小为(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)(  )

    A8 N   B5 N

    C3 N   D2 N

    7.如图所示,用OAOB两根轻绳将物体悬于两竖直墙之间,开始时OB绳水平.现保持O点位置不变,改变OB绳长使绳端由B点缓慢上移至B点,此时OBOA之间的夹角θ<90°.设此过程中OAOB的拉力分别为FOAFOB,下列说法正确的是(  )

    AFOA逐渐增大   BFOA逐渐减小

    CFOB逐渐增大   DFOB逐渐减小

    8.如图所示,质量m0.5 kg的通电导体棒在安培力作用下静止在倾角为37°、宽度为L1 m的光滑绝缘框架上,磁场垂直于框架平面向下(磁场仅存在于绝缘框架内),右侧回路电源的电动势E8 V、内电阻r1 Ω,额定功率为8 W、额定电压为4 V的电动机正常工作,则磁场的磁感应强度为(g10 m/s2)

     

     

    A1.5 T   B1 T

    C2 T   D1.73 T

    二、计算题(本题共2小题,共36分.需写出规范的解题步骤)

    9.如图所示,在竖直平面内有一个竖直放置的半径为R的光滑圆环.劲度系数为k、自然长度为L(L<2R)的轻质弹簧的一端与一个套在圆环上的重为G的小球B相连,另一端固定在圆环的最高点A.求小球处于静止状态时,弹簧与竖直方向的夹角φ.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10拖把是由拖杆和拖把头构成的擦地工具(如图).设拖把头的质量为m,拖杆质量可忽略;拖把头与地板之间的动摩擦因数为常数μ.重力加速度为g.某同学用该拖把在水平地板上拖地时,沿拖杆方向推拖把,拖杆与竖直方向的夹角为θ.

     (1)若拖把头在地板上匀速移动,求推拖把的力的大小.

    (2)设能使该拖把在地板上从静止刚好开始运动的水平推力与此时地板对拖把的正压力的比值为λ.已知存在一临界角θ0,若θθ0,则不管沿拖杆方向的推力多大,都不可能使拖把从静止开始运动.求这一临界角的正切tanθ0.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    参考答案

    1解析:以整体为研究对象,根据牛顿第二定律可知整体的加速度沿斜面向下,以滑块B为研究对象,AB的摩擦力沿水平方向,把加速度沿水平和竖直方向分解,并根据牛顿第二定律可知,滑块B受到水平向左的摩擦力,选项A正确.

    答案:A

    2解析:手臂OA缓慢移动时,运动员受到的拉力以及运动员所受的重力平衡,如图所示,FAG的合力FFB等大反向,FAGtanθ,当θ>45°时,FA>G;当θ<45°时,FA<GA选项错误;同理FAFB的合力与G等大反向,B选项正确;随着角度θ的变化FAFB的大小都将变化,CD选项错误.

    答案:B

    3解析:由胡克定律可知:每根橡皮条提供的弹力FkL,由力的平行四边形定则和几何关系可得:F2Fcosθ2F×,选项D正确,选项ABC错误.

    答案:D

    4解析:Mm整体为研究对象进行受力分析,在水平方向上有fFcosθ;在竖直方向上有N(mM)gFsinθ,故选项A正确,选项B错误;以物体m为研究对象进行受力分析可知斜面体M对物体m的摩擦力为f1Fmgsinθ,由牛顿第三定律可知选项C错误;斜面体M对物体m的支持力和摩擦力的合力等于拉力F与物体重力mg的合力,因而选项D错误.

    答案:A

    5解析:AB整体受力分析,受到重力(Mm)g、地面的支持力N和已知的两个推力.对于整体,由于两个推力刚好平衡,故整体与地面间没有摩擦力;根据共点力平衡条件,有N(Mm)g,故BD错误;再对物体A受力分析,受重力mg、已知的推力F、斜劈BA的支持力N和摩擦力f,当推力F沿斜面的分量大于重力的下滑分量时,摩擦力的方向沿斜面向下,当推力F沿斜面的分量小于重力的下滑分量时,摩擦力的方向沿斜面向上,当推力F沿斜面的分量等于重力的下滑分量时,摩擦力为零,根据共点力的平衡条件,运用正交分解法,可以得到:NmgcosθFsinθ,故A正确,C错误.

    答案:A

    6解析:m1m2间的最大静摩擦力为f12μm1g3 Nm2m3之间的最大静摩擦力为f23μ(m1m2)g5 N.设m1m2m3相对静止,当F8 N时,绳的拉力为4 N,所以m1m2一定发生了相对滑动.设m2m3相对静止,即三者的共同加速度大小相等,设为a,对于m1Tf21m1a,对于m2m3整体有FTf12(m1m2)a,其中T为绳的拉力,由①②可得:F(m1m2m3)a,对于m2Ff12f23m2a,联立③④f232N<5 N,所以D选项正确.

    答案:D

    7解析:O点为研究对象,进行受力分析,其中OA绳拉力方向不变,OA绳、OB绳拉力的合力竖直向上,大小等于mg,始终不变,利用力的矢量三角形定则可知,FOA逐渐减小,FOB先减小后增大,如图所示,选项B正确,ACD错误.

    答案:B

    8解析:由电路分析可知,电源内电压UEU4 V,回路总电流I4 A,电动机的额定电流IM2 A,流经导体棒的电流IIIM2 A,对导体棒受力分析得mgsin37°FBIL,代入数据可得B1.5 T.

    答案:A

    9解析:小球受力如图所示,有竖直向下的重力G,弹簧的弹力F,圆环的弹力NN沿半径方向背离圆心O.利用合成法,将重力G和弹力N合成,合力F应与弹簧弹力F平衡,观察发现,图中BCDAOB相似,设AB的长度为l,由三角形相似有:,得FGl/R

    另外由胡克定律有Fk(lL)

    l2Rcosφ

    联立上述各式可得:cosφ

    解得φarccos.

    答案:arccos

    10解析:(1)设该同学沿拖杆方向用大小为F的力推拖把.将推拖把的力沿竖直和水平方向分解,根据平衡条件有

    FcosθmgFN 

    FsinθFf 

    式中FNFf分别为地板对拖把的正压力和摩擦力,则:FfμFN 

    联立①②③式得

    F 

    (2)使该拖把在地板上从静止刚好开始运动的水平推力等于最大静摩擦力,设为Ffm,则依题意有:λ 

    若不管沿拖杆方向用多大的力都不能使拖把从静止开始运动,应满足

    FcosθmgFN 

    FsinθFfm 

    ⑤⑥⑦式得

    F(sinθλcosθ)λmg

    因为上式右边λmg总是大于零,要使得F为任意值时,上式总是成立,只要满足:sinθλcosθ0

    即有tanθλ

    上式取等号即为临界状态,则

    tanθ0λ.

    答案:(1) (2)λ

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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